
Давайте поговорим о лампах на основе галлия ийода для использования в УФ-оборудовании.
Мы потратили много времени на обход производственных помещений примерно 3000 различных печатных предприятий. Нам хотелось выяснить, где именно возникают проблемы с работой УФ-систем.
Оказалось, что чаще всего проблема не в самой лампе. Настоящая проблема заключается в несоответствии характеристик света лампы и свойств фотоинициаторов, содержащихся в краске. Поэтому для работы в условиях высокой скорости мы используем технологию, основанную на галлии ийоде (GaI).
Правильная обработка поверхности
Стандартные ртутные лампы излучают свет в диапазоне 254 нм и 365 нм. Однако лампы на основе GaI переносят спектр излучения в диапазон 300 нм–400 нм.
Почему это важно? Потому что современные краски и пигментированные покрытия функционируют как своего рода защитный слой – они блокируют коротковолновый УФ-излучение. Если использовать неподходящую лампу, происходит «поверхностная полимеризация»: верхний слой становится твердым, но нижний слой остается влажным. Это приводит к тому, что при роликовой печати все покрытие размазывается или отслаивается.
Лампы на основе GaI проникают сквозь этот слой и достигают более глубоких слоев материала.
Проблемы с теплом
Лампы на основе галлия нагреваются очень сильно. Чтобы получить необходимую мощность, необходимо загрузить большое количество энергии в небольшое пространство, что создает огромную нагрузку на кварцевое стекло. Чтобы предотвратить треск трубок при их включении/выключении, мы используем сплав кремния. Он лучше справляется с тепловыми нагрузками.
Но необходимо также контролировать работу вентиляторов для охлаждения. Если поток воздуха недостаточен, это может привести к проблемам: лампа может сгореть слишком рано или, что еще хуже, сам материал может деформироваться.
Удобство использования
Никто не хочет перепроводить всю электросхему печатного станка лишь для замены лампы. Мы знаем это. Поэтому мы разрабатываем лампы, которые можно просто заменить без изменений в конструкции станка. Они имеют такие же размеры и разъемы, как и старые лампы. Просто.
Мы также уделяем много внимания составу электродов, чтобы избежать явления «спаттеринга». Вы знаете этот темный слой, который образуется внутри стекла? Это и есть спаттеринг. Он снижает эффективность УФ-излучения задолго до того, как газ полностью исчезнет. Мы стремимся сохранять стабильность дуги, чтобы свет был одинаковым от одного конца трубки до другого.